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1)  DC transistor voltage stabilizer
直流晶体管稳压器
2)  DC transistor current stabilizer
直流晶体管稳流器
3)  transistorized regulated DC power supply
晶体管直流稳压电源
4)  series transistor stabilized DC supply
串联型晶体管直流稳压电源
5)  transistor voltage stabilizer
晶体管电压稳定器,晶体管稳压器
6)  voltage-stable transistor
稳压晶体管
补充资料:直流稳压电源
      能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定(图1)。随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。
  
  环境温度、负载大小、输入电压等因素都会使直流稳压电源的输出电压发生变化。输入电压的变化对输出电压的影响可用电压稳定度Sv表示。它表示影响输出电压变化的其余参数保持不变以及输出电流为额定值时,由于输入电压在额定值Ui±10%范围内变化所引起的输出电压的相对变化量。
  
  环境温度的稳定性、负载变动的稳定性等都可用类似方法表示。另外,直流稳压电源在额定工作情况下,表示输出电压中交流分量大小的纹波系数,以及表示当输入电压或负载急剧变化时,电压回到原来正常值所需时间的响应速度也是直流稳压电源的重要质量指标。
  
  直流稳压电源可分为连续导电式与开关式两大类。
  
  连续导电式稳压电源  它的基本框图如图2所示。变压器把单相或三相交流电变压到适当值,然后经整流滤波后获得不稳定的直流电源,再通过稳压电路得到稳定电压或稳定电流。图3表示连续导电式稳压电源的稳定电路。图3a为并联调整方式。它将并联调整元件(如稳压管、晶体管等)或调整电路并联在输出端,以达到稳定目的。这种方式的缺点是提高稳定系数必须增大串联电阻,并且输入电压要远高于输出电压。图3b是串联调整方式。误差放大器将取样电压与基准电压之差值加以放大,控制串联调整元件的压降,以使输出电压(或电流)得到稳定。  连续导电式稳压电源有线路简单、纹波小、相互干扰小等优点;缺点是体积大,耗材多,效率低等。因并联调整方式中的串联电阻以及串联调整方式中的串接的调整元件都流过负载电流,功耗很大,效率常低于40~60%。
  
  开关式稳压电源  它的工作原理示于图4。改变调整元件(开关)的通断时间比Ton/T,可调节输出电压Uoa的大小,从而达到稳压目的。元件导通时因处在饱和状态,故功耗小,效率可高达85%左右。开关式稳压电源80年代以来发展迅速,种类繁多。从工作方式上可分为以下3大类。
  
  ①可控整流型开关稳压电源:用晶闸管作调整开关,由交流市电电网直接或经变压器降压后供电。用改变晶闸管的导通时间来调整输出电压,从而达到稳定输出电压的目的。
  
  ②斩波型开关稳压电源:它的输入是不稳定的直流电压,改变开关电路的通断比,在输出端得到单向的脉动直流,经滤波后得到与输入电压不同的稳定直流电压。
  
  ③变换器型开关稳压电源:将不稳定直流电压送入逆变器变换成高频交流电,再经变压、整流、滤波后得到新的直流输出电压,从输出电压取样,反馈控制逆变器工作频率,达到稳定输出电压的目的。
  
  开关型稳压电源的优点是效率高,体积小,重量轻;缺点是电路比较复杂,有一定的电磁干扰。
  

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